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质谱仪的主要销售市场也不在亚洲,而是集中在欧美,其中美国是世界上质谱仪销售市场。随著亚洲地区的发展,亚洲有可能在未来成为质谱仪市场中增长快的市场,我国将成为亚洲地区增长快的质谱应用市场。
但我国质谱仪市场基本被国际巨头占据。根据海关的数据,2018年共进口124
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质谱仪的主要销售市场也不在亚洲,而是集中在欧美,其中美国是世界上质谱仪销售市场。随著亚洲地区的发展,亚洲有可能在未来成为质谱仪市场中增长快的市场,我国将成为亚洲地区增长快的质谱应用市场。
但我国质谱仪市场基本被国际巨头占据。根据海关的数据,2018年共进口12426台质谱仪,进口额达95.81亿元,其中约4成来自美国。根据智研咨询的数据,若不算进口产品关税、流通渠道费用、技术服务费用等环节,2018年质谱仪的市场规模为111.93亿元,换言之,国外厂商在质谱仪的市场份额为85.6%,而国内厂商的市占率只有15%左右。前途无量,国产质谱仪当之无愧“突围”。
伴随着我国经济的不断发展,质谱仪由于其高特异性、高灵敏度等优点将不断被市场所接受,其应用领域涉及到国民经济的各个环节,它作为采集信息的重要来源,对其它产业的发展有着巨大的带动作用,在各大行业中将越来越广泛地应用。
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外国质谱仪发展历程:
一位叫 HenryCavendi的科学家设计了初质谱仪的原型,国外的质谱仪早诞生于1871年,被认为是继牛顿之后伟大的科学家之一。
这是物理学领域,可以追溯到19世纪,欧洲一直有这样一个问题。有一位德国物理学家说,放电实验室里正对着阴极的玻璃管上有一道绿色光,所以产生绿光是因为一种光线,但谁也不知道它的具体来源和成分。
HenryCavendi发现这种物质是电子,于是制造了一种仪器,它可以测量氢原子核的质荷比,使阴极和阳极产生射线,射线可以通过外加磁场,从而使粒子的速度只有达到特定要求的粒子才能到达终点,这种仪器就是初质谱仪的雏形。
一直到1910年, FrancisAston才开始研究这种射线,并且想要发展一种用磁场来测试原子的方法,但他在此基础上又有了新的成果。
食品残留量质谱检测:
在质谱学和色谱-质谱连用技术的应用中,使得残留分析从原来依赖色谱测定一个或几个残留量的方法发展到可以同时测定多种残留量,从而实现了对多组分的高通量、高灵敏度的定性和定量。当前,以质谱为检测手段的多残留分析已成为残留分析的主导技术和发展方向。
以德国DFG-S19法为例,采用-提取视频中的残留物,经固萃取法净化后,用GC-EI-MS检测,可分析有机氯有机磷有机磷氨基甲酸酯、拟除菊酯等共229种的残留;美国的多残留扫描法,采用GC-EI-MS法对蔬菜水果中的残留量进行了分析,并对其进行了有机氯有机磷磷基甲酯酸和拟除菊酯4大类共200种残留进行了分析。此法已被引进,目前正在一些实验室和检测中心进行验证和应用。
人类太空:
质谱仪与其它质谱仪相比,在体积、质量、功耗等方面都,尤其是体积小、质量轻、功耗低、整合性好,满足载人航天和长期宇宙飞行载荷的其他探索任务。
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100多年前,人类发明了质谱分析技术,现在已经成为许多实验室和各种应用中不可缺少的前沿分析技术;多年来,质谱分析仪器以多种不同的形式出现,新的质谱技术平台提供了不同的性能,并有了很大的进步;质量准度是质谱系统测量性能的至基本要求;质量准度就是用一种化合物的质量差值,也就是它与其精i确质量之间的差值,它是根据已知元素、同位素组成和电荷状态计算出的。
质谱系具有高质量的精i确度(mass accuracy),通过缩小可能的范围,质谱系统能够清楚地确定未知化合物的元素组成,因此,'精i确质量'一词通常是指通过质量准度可以确定某一化合物的元素构成的仪器或测量仪器;对于分子量200 Da的化合物,5 ppm的精i确度通常足以唯i一确定某一化合物的元素构成,对于高质量的化合物,通常需要较高的精i确度,因为这样会提供更多的选择性,会产生更多的元素构成。
尽管质谱系统的准度基本上依赖于仪器的设计和校准,但其质量精度也受被测质荷比分辨率的影响,因此,质谱分辨率与精i确质量测量之间存在着复杂的关系。举例来说, Francis William Aston在1919年发明的第i一个聚焦质谱仪,实际上是一个扇形磁场装置,它的分辨率仅为130度,其质量的测量精度为0.1%[1]。截至1937年, Aston公司已将分辨率提高了20倍,质量精度提高了100倍。一九三六年,研制出第i一台双聚焦磁式质谱仪,旨在提供更高分辨率下测量峰的精度。20世纪50至60年代,商品化的扇形磁场式质谱质谱分辨率可达10,000 (用10%峰谷来定义),而在今天,如果以半峰高处的半峰宽定义(FWHM)分辨率为20,000。然而,扇形磁场式质谱仪结构十分复杂,采集速度相对缓慢,至终促使科学家和工程师们继续研发新的质谱分析平台。
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